制措施
摘要:目前我国经济发展迅速,建筑工程逐渐扩大规模。在我国城市化发展的过程中,工程项目逐渐增多,为了更好地完成施工任务,应该了解施工过程安全控制措施不当、施工环境复杂、技术受限等因素对深基坑工程形成的不良影响。为了减少深基坑工程施工事故的发生数量,应加强对施工技术管理工作的控制力度。整理建筑工程施工中深基坑支护施工技术管理内容,引出深基坑支护施工技术管理的要求,分析建筑深基坑支护施工技术的管理要点,最后提出优化深基坑支护施工技术管理的措施。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;质量控制 引言
当前的工程项目中,基坑开挖深度越来越大,给施工和基坑的支护带来了极大的困难。为了确保工程安全,必须采取合理的开挖和支护措施,以确保其安全性和稳定性。深基坑事故频发,给社会、经济带来了严重的损失,本文结合工程实际,主要分析了深基坑支护工程的施工技术与施工管理要点。
1建筑工程深基坑支护施工技术概述
深基坑支护技术与开挖深度有关,基本所有的建筑工程都会有基础开挖施工内容,但只有地质条件较差、地下施工环境复杂或深度高达5m及以上的工程项目才需要考虑基坑维稳措施。面对上述情形,施工人员应在基坑四周设置垂直挡土围护结构,再以桩、墙、支撑等形式有效抵挡基坑内外部的土体压力,从而达到合理传递和分散压力的目的,以保证基坑及周边设施、建构筑物等安全。虽然只是一种临时围护结构,但其建造方式和工艺分类却十分丰富。目前,我国建筑工程中应用较多的有重力式挡墙、锚杆支护以及各种桩支护形式。在实际应用过程中,施工人员需要考虑不同工程项目所处施工区域的地质环境、地面现状和地
下管线布设等条件,并结合基坑深度、支护结构的安全等级设定、支护方案的可行性及经济性等因素确定最佳支护施工方案。
2建筑工程深基坑支护施工技术特点 2.1施工深度大、危险性高
建筑工程深基坑支护施工在充分利用地下资源的同时,增大深基坑深度,深基坑工程开挖深度多超过5m,施工场地复杂,多为临时结构,施工危险性高、综合性强,整个工程施工需要做好安全防控,预先制订好应急预案,实现全过程的工程监测。整个工程施工期间,安全负责人员需要提前做好周边场地的勘测和考察,并做好加固措施和防护措施,将发生施工安全事故的可能性降到最低。
2.2地质地形环境复杂
深基坑支护施工需要同时考虑地下和地面环境,不仅包括地质条件,还涉及原有的地下管道、地面设施和建筑物等建设情况。因为在不同的地区施工,其地质和水文环境有很大的差异性,加上地下管线错综复杂,它们都会影响支护技术的选择和实际加固效果。此外,开挖施工容易造成不均匀沉降。有些建筑工程规划在人流量较大的城区中心,施工企业需要考虑开挖施工的影响程度,应在保障地基稳固性和深基坑施工安全性的同时减少对民众生活出行和环境的影响,以体现深基坑施工的环保性。
3建筑工程深基坑支护施工技术 3.1地下连续墙
地下连续墙是高层建筑深基坑施工中应用十分广泛的一种基坑支护形式,其优势在于操作简便、安全性强,比较适用于地下水位较高的地区。地下连续墙的应用具有较强的广泛性,首先对于基坑深度较深且临近其他高层建筑的施工来说,可以通过地下连续墙支护结构提升稳定性。其次在周边环境要求较高的情况下,可以通过地下连续墙提升支护形式刚性,并控制水平位移。最后在地质条件恶劣的环境下,则可以采用地下连续墙加逆作法来为周边环境安全提供保障。
3.2深层搅拌桩支护
深层搅拌桩支护主要是采用水泥作为固化剂,并在设计桩长范围内,促进水泥浆与软土充分混合,使水泥与土之间发生一系列理化反应,在逐渐硬化之后就可以形成完整稳定的水泥土桩,进而取得提高地基承载力和防止周围土体、水进入建筑物基坑的效果。在实际操作中,搅拌桩一般适用于粉土、粘土等土层,并且可以将搅拌桩挡土墙设计为网格状,桩与桩之间相互重叠10-20cm,在形成一个整体之后,搅拌桩的强度也会提升,并极大地保障建筑基础稳定性,实际运用中机械搅拌、整体性好、水稳定性好等优势十分突出。
3.3排桩支护
排桩支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。钢筋混凝土灌注桩排桩挡墙应用于-13-7m基坑,地底土质为塑性粘性较好的粘土。地下水位丰富的地区多采用双层搅拌水泥灌注桩。预制桩排桩是传统的支护挡墙结构,但近年使用较少。钢板桩按分类有槽钢钢板桩、轧锁口钢板桩,轧锁口钢板桩建筑市场近几年来常用的有拉森钢板桩,拉森钢板桩与槽钢钢板桩的主要区别为拉森钢板桩有锁扣,可以相互扣起来,形成止水、挡土墙,挡土、止水效果较好,而槽钢钢板桩没有锁扣,挡土、止水效果较差。
3.4混凝土灌注桩施工技术
混凝土灌注桩施工技术适用范围广泛、应用较为灵活,能够从地质环境出发,灵活把控桩长,强化工程施工质量。在混凝土灌注桩施工期间,由于灌注桩桩身不易控制,任何一个环节处理不当,都有可能会造成断桩、缩颈的问题,这就需要施工团队规范技术操作、加强工程监理,从而形成良好的工程施工效果。在混凝土灌注桩护坡施工期间,则需要结合施工场地信息不断调整自身施工操作,如果施工作业人员专业水平不佳、没有耐心,则极易影响工程施工作业的顺利展开。混凝土灌注桩护坡施工将会经过超平放线、钻孔、测孔深、灌注混凝土等多个环节,在钻孔作业时,则需要按照设计图纸、定位孔洞位置,合理把控孔洞间距,确保孔洞施工位置准确可靠。
4建筑工程深基坑支护施工质量控制措施
4.1加强现场勘察工作
在开展建筑工程深基坑支护施工之前,需要安排专业人员深入施工现场,对工程项目基本情况、基坑开挖深度、水文地质条件等进行细致勘察,并根据得到的勘察数据信息,对深基坑支护施工进行科学设计。在操作过程中,应注意了解施工现场环境,在此基础上,优化和完善建筑工程的施工设计,特别是在基坑开挖深度设置、基础施工质量要求等方面需要做好优化完善工作。在现场勘察获得的数据信息的支持下,整个工程施工能够更加有序地进行,深基坑支护的施工效果也能得到有效保障。
4.2完善降水防水措施
(1)科学处理地下水。地下水位上涨和地下水渗透会使坑底积水,从而影响基坑施工的开展。地下水侵蚀也会对支护结构造成严重破坏,使土体因不均匀沉降而导致基坑变形失稳,影响施工的安全性。为了减轻地下水对深基坑的不利影响,施工单位应根据现场情况科学选择降水排水措施,例如:当遇到基坑底层结构渗透系数较高或存在承压水头的情况时,应根据危险性和影响程度来增设止水帷幕,布置疏干井,或是采取井点降水、管井降水等措施。
(2)地表水流处理。为了防止基坑开挖时水的侵入,施工人员需要根据地表水流动的特性对施工现场进行地面找平和保护,合理设置基坑周边的坡度,并设置其他挡水和引流装置对地表水做好引向处理。当水量较大时,施工人员可利用潜水泵快速抽出坑底积水。
结语
建筑工程施工中需要明确深基坑支护技术对施工起到的作用,通过提高深基坑支护施工技术管理的水平从而优化工程品质。在合理的技术应用和质量控制下,提高深基坑支护技术在工程中应用的灵活性,保证建筑物坚固、可靠。
参考文献
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